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为了产生各种不同形式的脉冲宽度调制(PWM)信号,提出一种基于现场可编程门阵列(FPGA)的脉冲宽度调制信号发生器。采用硬件描述语言Verilog设计底层模块,并在FPGA芯片内部嵌入一个NiosII软核处理器,使用软硬件协同的工作方式产生多路PWM信号。实验结果表明,该信号发生器的频率输出范围为1 Hz~4 MHz,占空比可调范围为1%~99%,任意两路信号间的相位差范围为1°~180°,达到预期效果。 相似文献
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基于AD9850的可编程信号发生器的设计 总被引:5,自引:5,他引:0
现代科研、通信系统、教学试验以及各种电子测量技术等场合需要高精度、频率可变的信号源;以DDS芯片AD9850为核心设计的一种幅度、相位、频率都可调节的信号发生器,其频率调节范围为1kHz~10MHz;频率步进1Hz,10Hz,100Hz,1kHz可键盘设定;幅度调节精度可达0.01V,相位可实现精度为11.25°的调节;测试结果表明该设计方案可行,样机达到设计要求,各参数调节可靠,工作稳定。 相似文献
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针对采用移相网络来调节双路输出的相位的不足,以微控制器MSP430F135为主控电路,根据直接接数字频率合成技术(DDFS)的原理,设计了一款相位连续可调的双相、任意波形的信号发生器的硬、软件系统,针对传统计算相位控制字存在的计算量大、频率设定效率低、占用存储空间大或设定频率有误差累积效应等缺点,研制了一种新的计算相位控制字的算法,该方法不需计算大量数据、不需大量存储空间且可显著减低误差的累积效应;以相位累加器位数为28,步距t为0.01为例,采用新算法时,输出相位差的绝对误差最大为1.54×10-6度;利用该算法设计信号发生器既能保持传统任意波形信号发生器的优良性能,又能准确调节两路信号的相位差。 相似文献
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基于FPGA设计了一个DDS函数发生器,能产生频率、幅度、相位可调的正弦波、方波、锯齿波及三角波,幅度在0~6V范围内连续可调,输出信号频率范围为76Hz~5MHz,频率步进值为76Hz,信号初始相位可以在0°~360°之内任意设置,以LM386为核心设计了一个功率放大器,可使频率范围为0~300KHz的信号具有功率输出能力。系统结构简单,成本低廉,精度高,控制灵活,具有广阔的应用的前景。 相似文献
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设计了一种基于STM32F405RGT6微处理器和AD9959的高能离子注入机射频加速用数字移相器,首先介绍了移相器的系统组成和工作原理及如何实现高能离子注入机多腔射频加速系统中射频电源的相位控制,然后对微处理器、DDS芯片AD9959、时钟分配芯片AD9510等硬件电路原理和控制软件设计作了详细的介绍;实验结果表明该移相器实现了16通道正弦信号输出,输出波形频率和相位值分辨率分别高达0.02Hz和0.05°,可以完成任意两路之间的相位差调节和设置。该移相器结构简单,性能稳定可靠,能够满足高能离子注入机多腔射频加速系统中射频电源的相位控制要求。 相似文献
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刘静波 《电子制作.电脑维护与应用》1999,(6):9-13
电子爱好者经常需要使用信号发生器,特别是需要正弦信号来完成一些测试和试验工作。例如,信号的调制实验或基本放大电路的实验等都不能离开正弦信号发生器。本文介绍以集成电路为主构成的实用信号发生器,它能稳定地输出正弦信号满足使用。本文介绍的信号发生器的主要技术指标: 1.幅度范围两档:(a)0~0.5V连续可调;(b)0~5V连续可调 2.频率范围:1~10kHz连续可调 相似文献
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基于FPGA的DDS信号发生器设计 总被引:1,自引:0,他引:1
设计了一种可灵活在线调节的直接数字频率合成信号发生器,首先利用现场可编程门阵列生成各种频率、波形的信号数据,再采用LTC1821实现D/A转换,最后通过选择性滤波和功率放大电路实现信号输出,幅值范围0~10V,频率范围1Hz~100kHz,波形可设为三角波、矩形波、正弦波、锯齿波;实际测试验证了信号发生器的准确性和有效性. 相似文献
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<正> 由8031单片机控制8038函数发生器所组成的智能扫频测量系统有如下的技术指标:1 输出扫频信号的频率范围30Hz~300kHz。2 输出信号的幅度0~3V。3 相对频率分辨率1/30~1/300。4 可输出三角波,方波和脉冲波。具有数据采 相似文献
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1 相敏检波原理 相敏检波器实质上是一个模拟乘法器,通常与低通滤波器(LPF)配合使用,如图1所示。其基本功能是,输出一个与输入交流信号幅值成正比的直流电压,该输出还与参考信号、输入信号间的相位差有关,如图2所示。 设输入为,常用的参考信号为正弦信号或方波信号,若有O°的正弦参考信号:则在Vi,Vr作用下,PSD输出为经低通滤波后,可输出 当输入与参考信号频率相同时,即,则这就是vi在0°正弦参考作用下的输出,记为 同样地,若有90°正弦参考则在Vi, Vrq作用下,图1中输出 V0为这样,当输入信号… 相似文献
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<正> 同频率的两个波形之间的相位差通常是采用异或电路将输入信号转换成方波来测得,异或门输出的平均值与相位差戍比例。这个方法可测量0~180℃的相位,但不能指示相位超前或滞后的方向。图1所示的电路就是上述方案的变形,该电路可测量0~±180°的相位。产生的方波信号A和B送至D触发器,当输入1超前输入2时,触发器输出C为逻辑1;当输入1滞后输入2时,输出为逻辑0。在输出运放电路中,D触发器的输出C用来控制晶体管2N2369的导通和关断。当C为逻辑0时,运算放大器输出F为正且与异或电路输出的平均值E成正比;当C为逻辑1时,F为负, 相似文献
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